Abstract:
나노입자(nano-particle)가 충진된 상반전(phase inversion) 고분자 전해질 제조 방법을 제시한다. 본 발명에 따르면, 고분자 매트릭스(polymer matrix)와 무기 충진제를 용매에 용해시켜 만든 슬러리(slurry)를 캐스팅(casting)한 직후 즉시 흐르는 물 속에 함침하여 내부 기공이 크게 발달된 다공성 고분자 막 형성하고, 고분자 막에 전해액을 함침시켜 고분자 전해질을 제조한다. 이에 따라, 고용량 소형 리튬(Li) 2차전지에 적용하여 우수한 전지 특성을 얻을 수 있는 고분자 전해질을 제공할 수 있다. 리튬 2차전지, 충진, 캐스팅, 상반전 기법, 폴리머 매트릭스
Abstract:
본 발명은 구부림이 가능한 염료감응 태양전지에 관한 것이다. 본 발명에 따른 태양전지는 전도성 제1 기판, 예컨대 스테인리스 스틸과 같이 구부림이 가능한 전도성 금속판 위에 나노입자 산화물층을 형성하고 염료를 흡착시켜 제조한 반도체 전극과, 역시 구부림이 가능하고 빛의 투과가 가능한 전도성 고분자 제2 기판에 형성한 백금층을 포함하는 대향 전극을 조립한 것이다. 더 바람직하게는 전도성 제1 기판에 절연 박막과 전도성 박막을 도포한 반도체 전극을 사용하여 기존에 알려진 구부림이 가능한 태양전지보다 에너지 변환 효율을 현저히 향상시킬 수 있다.
Abstract:
염료감응 태양전지를 제공한다. 본 발명의 염료감응 태양전지는 전도성 제1 기판의 양쪽 위에 나노입자 산화물층을 형성하고 염료를 흡착시켜 제조한 반도체 전극과, 상기 전도성 제1 기판의 위 및 아래에 빛의 투과가 가능한 전도성 제2 기판에 형성한 전극층을 포함하는 대향 전극이 위치한다. 이에 따라, 본 발명의 염료감응 태양전지는 태양의 위치 변화에 따라 양방향의 태양광을 활용할 수 있어 에너지 변환 효율을 현저히 향상시킬 수 있다.
Abstract:
본 발명은 구부림이 가능한 염료감응 태양전지 및 그 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 태양전지는 전도성 고분자판과 같이 구부러질 수 있는 기판에 저온법으로 나노입자 산화물층을 형성하고 염료를 흡착시켜 제조한 반도체 전극과, 역시 구부러질 수 있는 기판에 형성한 백금층을 포함하는 대향 전극을 조립한 것이다. 저온법으로 도포 가능한 점성의 콜로이드 용액을 마련하여 도포하는 본 발명의 제조방법에 따라 제조되므로, 나노입자 산화물층을 충분히 두꺼운 5∼15㎛ 두께로 형성하는 것이 가능하여 충분한 염료 흡착을 유도할 수 있다. 따라서, 나노입자 산화물층을 두껍게 형성하기가 어려웠던 기존에 알려진 저온법의 태양전지에 비하여 광전환 효율을 향상시킬 수 있으면서, 구부릴 수 있기 때문에 다양한 응용성을 가지는 태양전지를 제조할 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A dye-sensitized solar cell having a semiconductor electrode of a nanocrystalline oxide is provided to increase a voltage by mixing an acetated material and chloride with the nanocrystalline oxide as a main electrode material such that the acetated material and the chloride include positive ions whose oxidation number is 2 or 1. CONSTITUTION: The semiconductor electrode(10) has a mixture layer(14) including the acetated material and the chloride that include a nanocrystalline oxide and the positive ions whose oxidation number is 2 or 1. The semiconductor electrode includes dye atoms chemically absorbed to the mixture layer. A confronting electrode(20) faces the semiconductor electrode. An electrolyte solution(30) is interposed between the semiconductor electrode and the confronting electrode.
Abstract:
본 발명은 VOPO 4 ·2H 2 O 제조방법, 특히 초음파 처리를 통하여 VOPO 4 ·2H 2 O를 제조하는 방법에 관한 것이다. 본 발명은 V 2 O 5 , H 3 PO 4 및 H 2 O를 각각 1 : 40~50 : 550~610 의 몰비로 혼합하는 단계; 상 ; 초음파 처리 후의 결과물을 세척한 후 감압여과시키는 단계; 및 여과된 결과물을 상온에서 건조 및 회수하는 단계를 포함하여 이루어진 초음파화학적 방법에 의한 VOPO 4 ·2H 2 O 제조방법을 제공한다. 본 발명에 따른 제조방법에 의하여 제조된 VOPO 4 ·2H 2 O는 리튬2차전지의 양극물질로 매우 우수한 특성을 나타내며, 기존의 방법보다 빠르게 VOPO 4 ·2H 2 O를 제조할 수 있고, 입자의 크기가 작은 VOPO 4 ·2H 2 O 의 제조가 가능하다.
Abstract:
본 발명은 리튬 이차전지 양전극용 복합산화물 및 그 제조방법에 관한 것으로, 더 상세하게는 두 가지 서로 다른 고분자 폴리(2,5-디메르캅토-1,3,4-티아디아졸) (PDMcT; poly(2,5-dimercapto-1,3,4-thiadiazole)) 및 폴리아닐린(polianiline)이 V 2 O 5 크세로겔(xerogel) 층간에 함께 삽입된 새로운 유기-무기 복합산화물 및 그 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 (PDMcT+PANI)/V 2 O 5 복합산화물은 두 개의 서로 다른 고분자 물질이 이차원 격자 층간에 삽입된 새로운 유기-무기 복합 산화 전극물질로서 우수한 충방전 효과를 가지므로 리튬전극의 양전극용으로 매우 유망한 물질이다.
Abstract:
PURPOSE: A smart card embedding a super capacitor is provided to enable a rapid charge or an instant discharge at a remote place as well as by a wired connection by using the super capacitor for supplying electric power to a signal process circuit so that it can make only the card itself perform a data process. CONSTITUTION: The smart card comprises a super capacitor(SC), an antenna coil(A), a low pass filter(F), external connectors(11,12), a diode and an IC element(IC). Electromagnetic waves are received by the antenna coil(A), rectified in the diode, transferred to the low pass filter(F), filtered in the low pass filter(F), and converted to DC voltage signals. The DC voltage signals charge the super capacitor(SC). The super capacitor(SC) can be charged also via the external connectors(11,12). The super capacitor(SC) supplies necessary power to the IC elements for processing data or generating signals to external devices. The super capacitor has a specific capacity larger than a conventional capacitor by 100 to 1000, and a power density larger than the latest secondary battery by 10 more so that it can rapidly store the electric power.
Abstract:
본 발명은 건고분자 전해질막 및 그 형성 방법과 그를 이용한 리튬 고분자 전지 제조 방법에 관한 것으로, 전해액이 포집되어 있는 다량의 마이크로 캡슐을 포함하는 고분자 성분의 슬러리로부터 완전 고체형 건고분자 전해질을 형성하는데 그 특징이 있다. 또한 본 발명은 상기 마이크로 캡슐과 지지체 고분자를 이용하여 상기 마이크로 캡슐을 다량 포함하는 완전 고체형의 건고분자 전해질막을 만든 후, 건고분자 전해질막에 물리적인 에너지를 가해 마이크로 캡슐을 파괴해서 마이크로 캡슐 내부의 액체 전해액을 지지체인 건식 고분자막 내부에 퍼뜨림으로써 이온전달 효율과 기계적 특성이 우수한 고분자 전해질을 형성하는데 다른 특징이 있다. 또한, 본 발명은 전술한 고분자 전해질막을 이용한 리튬 고분자 전지 제조 방법을 제공하는데 또 다른 특징이 있다.
Abstract:
본 발명은 나노입자 루타일(rutile) 산화티타늄(TiO 2 )을 이용한 염료감응 태양전지 제조에 관한 것으로, 실온에서 사염화티타늄(TiCl 4 )을 가수분해하여 루타일 구조의 산화티타늄 분말을 얻은 다음, 산화에틸렌고분자(poly ethylene oxide) 및 에틸렌글리콜고분자(poly ethylene glycol)가 혼합된 수용액에 재 분산시키고, 불소가 도핑된 투명 전도성 유리 기판에 코팅한 다음, 공기 중에서 열처리하여 10 ㎛ 내지 12㎛ 두께의 균열이 없는 루타일 산화티타늄 후막 필름을 제조하고, 루테늄계 염료분자가 용해되어 있는 용액 중에 열처리된 필름을 함침하여 염료분자가 산화물 표면에 흡착된 루타일 산화티타늄 전극을 제조한 다음, 열가소성 고분자를 이용하여 플라티늄(Pt) 박막 전극과 접합시킨 후, 모세관 현상을 이용하여 두 전극 사이에 요오드계 산화-환원 액체전해� ��을 주입하여 태양전지를 제조한다. 이에 따라 균열이 없는 나노입자 루타일 산화티타늄 후막필름을 염료감응 태양전지의 전극으로 사용하는 것이 가능하여 태양전지의 제조원가를 절감시킬 수 있다.